メニュー English Ukrainian ロシア語 ホーム

愛好家や専門家向けの無料テクニカル ライブラリ 無料のテクニカルライブラリ


子供の気道閉塞。 子どもの医療

応急処置の基礎(OPMP)

ディレクトリ / 応急処置の基礎

記事へのコメント 記事へのコメント

死因の大部分は 異物吸引 発症年齢は5歳までで、症例の65%はXNUMX歳までです。

異物による気道閉塞に対する最初の戦術は、子供でも大人でも同じです。

  • 子供が意識を失い、呼吸をしていない場合は、気道を確保する必要があります。
  • 子供に意識がある場合は、子供を落ち着かせ、咳を我慢しないように説得します。 積極的な介入は、咳が弱くなったり、喘鳴が増加したり、子供が意識を失ったりした場合にのみ行われます。
  • できるだけ早く緊急チームに連絡してください。

幼児向けのヘルプ:

  • 背中に5回の打撃を与えます(お腹を下にして子供を抱きしめます)。
  • 子供をひっくり返し、胸を5回突き上げます(胸骨の下XNUMX分のXNUMXの高さ、乳首から指XNUMX本下)。仰向けの姿勢で優しく支えます(子供の頭は胴体の下にあるはずです)。 肝臓破裂の危険性があるため、ハイムリッヒ法の使用は推奨されません。
  • 異物が目に見える場合は除去されます。 閉塞が悪化するリスクがあるため、新生児や乳児の場合、盲目的に指で異物を除去することは禁忌です。
  • 再び気道を開いて(顎を上げ、子供の頭を後ろに投げる)、人工呼吸器を実施してみます。 肺が換気されていない場合は、頭の位置を戻して、もう一度換気を試みます。 これらすべての対策が失敗した場合は、サイクル全体を最初から繰り返します。

人生の最初の年の子供たちのために。 XNUMX 歳以上の小児で異物による気道の閉塞が発生した場合、盲目的に指で異物を除去することを除いて、治療措置の順序と範囲は成人と同じです。

  • 座っているまたは立っている子供の後ろでハイムリッヒ法を実行します(最大 5 回)。
  • 異物の閉塞が除去されるまで、または小児が意識を失うまで、一連の 5 回の電気ショックを続けます。
  • 子どもが意識を失っている場合は、子どもを仰向けに寝かせ、気道を解放し、再び人工呼吸を試み(胸が上がるかどうかを確認)、その後、子どもの頭の位置を変えます(これにより気道が開くかどうかを確認します)。 )、その後、彼らはレセプションハイムリッヒを実行します(5回のプッシュ):異物が目に見えるようになった場合、それは除去されます。 それ以外の場合は、サイクル全体が繰り返されます。 乳児の気道閉塞は、感染症(喉頭蓋炎や偽クループなど)によって引き起こされる場合があります。 この場合、戦術はまったく異なります。

著者: Aizman R.I.、Krivoshchekov S.G.

 面白い記事をお勧めします セクション 応急処置の基礎:

▪ アンギナ

▪ スプリントする方法

▪ 腹部の下半分と太ももの上XNUMX分のXNUMXの包帯

他の記事も見る セクション 応急処置の基礎.

読み書き 有用な この記事へのコメント.

<<戻る

科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

庭の花の間引き機 02.05.2024

現代の農業では、植物の世話プロセスの効率を高めることを目的とした技術進歩が進んでいます。収穫段階を最適化するように設計された革新的な Florix 摘花機がイタリアで発表されました。このツールには可動アームが装備されているため、庭のニーズに簡単に適応できます。オペレーターは、ジョイスティックを使用してトラクターの運転台から細いワイヤーを制御することで、細いワイヤーの速度を調整できます。このアプローチにより、花の間引きプロセスの効率が大幅に向上し、庭の特定の条件や、そこで栽培される果物の種類や種類に合わせて個別に調整できる可能性が得られます。 2 年間にわたりさまざまな種類の果物で Florix マシンをテストした結果、非常に有望な結果が得られました。フロリックス機械を数年間使用しているフィリベルト・モンタナリ氏のような農家は、花を摘むのに必要な時間と労力が大幅に削減されたと報告しています。 ... >>

最先端の赤外線顕微鏡 02.05.2024

顕微鏡は科学研究において重要な役割を果たしており、科学者は目に見えない構造やプロセスを詳しく調べることができます。ただし、さまざまな顕微鏡法には限界があり、その中には赤外領域を使用する場合の解像度の限界がありました。しかし、東京大学の日本人研究者らの最新の成果は、ミクロ世界の研究に新たな展望をもたらした。東京大学の科学者らは、赤外顕微鏡の機能に革命をもたらす新しい顕微鏡を発表した。この高度な機器を使用すると、生きた細菌の内部構造をナノメートルスケールで驚くほど鮮明に見ることができます。通常、中赤外顕微鏡は解像度が低いという制限がありますが、日本の研究者による最新の開発はこれらの制限を克服します。科学者によると、開発された顕微鏡では、従来の顕微鏡の解像度の 120 倍である最大 30 ナノメートルの解像度の画像を作成できます。 ... >>

昆虫用エアトラップ 01.05.2024

農業は経済の重要な分野の 1 つであり、害虫駆除はこのプロセスに不可欠な部分です。インド農業研究評議会 - 中央ジャガイモ研究所 (ICAR-CPRI) シムラーの科学者チームは、この問題に対する革新的な解決策、つまり風力発電の昆虫エアトラップを考案しました。このデバイスは、リアルタイムの昆虫個体数データを提供することで、従来の害虫駆除方法の欠点に対処します。このトラップは風力エネルギーのみで駆動されるため、電力を必要としない環境に優しいソリューションです。そのユニークな設計により、有害な昆虫と有益な昆虫の両方を監視することができ、あらゆる農業地域の個体群の完全な概要を提供します。 「対象となる害虫を適切なタイミングで評価することで、害虫と病気の両方を制御するために必要な措置を講じることができます」とカピル氏は言います。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

オルガネラによる実験動物の置換 16.04.2023

オルガノイド技術は、より低コストで多数の抗原をスクリーニングできるため、ワクチン開発における動物実験の必要性を減らすことができます。

B 細胞産生細胞小器官は、野兎病としても知られるウサギ熱のワクチン候補のスクリーニングに関して、おそらく今日最もホットなトピックです。 このエキサイティングな開発は、臨床試験前のワクチン試験のために動物を代替するという待望の目標に向けた一歩です。

動物実験は長年にわたって論争の対象となっており、動物愛護活動家や環境活動家がこの物議を醸す行為との戦いを主導しています。 しかし、オルガノイドの助けにより、動物実験の必要性は間もなく過去のものになるかもしれません。

オルガネラは、実際の臓器のように動作する細胞の集合です。 それらは実験室で栽培され、体の自然環境を模倣した条件で生き続けます。 移植の代わりにオルガノイドが使用されるのはまだ先のことですが、すでに XNUMX 頭の動物の脾臓からそのような臓器を何百個も作成することができます。

コーネル大学のマシュー・デリス教授とジョージア工科大学のアンクル・シン博士が率いるチームは、マウスの脾臓から細胞小器官を作製し、野兎病ワクチンとして試験した。 彼らはワクチン候補分子を細胞小器官に注入し、生きたマウスにも同じことを行った。

試験の結果、分子に対するB細胞の反応はオルガノイドでもマウスでも同じであることが示されました。 これは、多数の抗原を並行して検査し、コストを削減できることを意味するため、大きな前進です。 多数のマウスを管理された条件下で維持することはコストがかかる可能性があるため、この方法は、サルなどのより人間に似た動物を必要とする試験にとって、状況を一変させる可能性があります。

野兎病を引き起こす細菌フランシセラ・ツラレンシスは、その多糖類のコーティングのおかげで免疫系をすり抜けます。 このコーティングに対してのみ開発されたワクチンは弱い反応を引き起こします。 これに対抗するために、著者らは多糖類の一部を、免疫系が認識しやすい破傷風やジフテリア毒素などのキャリアタンパク質に結合させるアプローチを採用した。 このようにそれらを組み合わせることで、B 細胞は細菌を脅威として認識しますが、さらなる研究に値する組み合わせをいくつか見つけるためには組み合わせをテストする必要があります。

オルガノイドの技術が向上するにつれて、現在動物に対して行われている増加している検査の代わりにオルガノイドを使用できる可能性があります。 これはより道徳的なアプローチであるだけでなく、ヒトの細胞から作られた細胞小器官は、ワクチンが他の種には効果があるものの、ヒトに使用すると失敗する回数を減らすことができる可能性がある。

その他の興味深いニュース:

▪ 宇宙飛行のための観光客を選ぶ基準

▪ 光合成はソーラーパネルの改良に役立つ

▪ 別の形の氷が発見されました

▪ HLG-H LED 用の電源は、零下 40 度で動作します

▪ 油中LED

科学技術、新しいエレクトロニクスのニュースフィード

 

無料の技術ライブラリの興味深い資料:

▪ サイトのセクション 電気安全、火災安全。 記事の選択

▪ 記事 地の塩。 人気の表現

▪ 記事 昔、子供たちはおもちゃを持っていましたか? 詳細な回答

▪ 記事振り子鋸。 自宅ワークショップ

▪ 記事 ワイヤとケーブルの電気的特性。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事 パラレルフォンブロッカー。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

この記事にコメントを残してください:

Имя:


Eメール(オプション):


コメント:





このページのすべての言語

ホームページ | 図書館 | 物品 | サイトマップ | サイトレビュー

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024